桂花幼苗对高温的抗性鉴定
时间:2019/12/20 20:55:42 浏览量:
选择了具有高温抗性和高温抗性的桂花近交系十五份,并在人工气候箱(SANYO MLR-350T)中进行了高温抗性筛选试验。过设置不同的温度和光照条件来研究幼苗的生长和发育,确定了以下高温鉴定和筛选条件:36℃/ 3 h℃40 h / 4 h〜36℃/ 3h光照,26℃/ 14h黑暗条件高温处理:确定与高温耐受性紧密相关的几种形态指标,然后依次是总叶面积,叶数,植物高度和茎粗,分别具有0.5、0.3、0.1和0.1的权重系数,并根据芽的分化和植物与植物的类型进行了评估全球。中国,桂花的夏季产量是重要的发茬,是桂花消费的高峰期。此,培育抗高温的桂花品种并确保夏季的桂花供应极为重要。于育种耐高温的桂花品种的常规育种技术需要在高温条件下多年观察和筛选育种材料。期长,效率低。反,分子选择技术具有短周期和高效率。点。而,建立抗高温桂花分子标记辅助选择技术体系的关键是建立稳定的高温鉴定技术体系。有这样,才能提高桂花在高温OTL(定量性状)下的定位精度。年来,从生理和生化的角度研究了桂花的耐高温性,高温对桂花繁殖生长和产量形成的影响,UVB预处理。
花植物,以提高桂花的耐热性。而,关于桂花高温抗性鉴定的研究较少,影响了桂花高温抗性遗传机制的进一步研究。子标记和相关技术的发展为耐热选择提供了新的手段和工具。实验在人工气候条件下使用了高产的人工桂花自交系。过比较不同温度和光照条件下桂花材料的生长情况,实现了桂花植物高温抗性鉴定技术体系的研究。
桂花。QTL分子标记的作图奠定了基础。择了15条具有高温抗性和高温抗性的高温自交系,代号r为863-4,P1,L1,L2,L3,X8,CH1022-2-1,H058-3、863- 1和BF-10、863-1,Q10,H066-3B,863-2,H058 14]播种在人工气候箱(SANY0 MLR-350T)中,每次筛选测试播种30个自交系。测试分为两组:对照和高温处理。长箱温度和照明参数的控制:26℃(光照12h)〜22℃(黑暗12h),湿度60%;高温处理组生长箱参数:32℃(光照4h)〜36℃(光照4h)〜32℃(透明4h)〜26℃(黑暗12h),湿度60%。组的光强度约为21,000x。择了13个具有极高耐温性和极高耐温性的自交亲本系进行高温胁迫测试。据初步的耐高温筛选试验,增加了光培养箱中高温处理组的高温部分的温度,并缩短了照明时间。准确地说:36℃(光照3h)〜40℃(光照4h)〜36℃(光照3h)〜26℃(黑暗14h),湿度60%:更改对照组的温度设置以进行治疗更合理的温度如下:25°C(3h光照)〜30°C(4h光照)〜25°C(3h光照)〜18°C(14h黑暗)。
60%湿度。组的照明约为20,000 k。幼苗长一个月。别对对照组和处理组的株高,茎粗,叶片数和总叶面积进行研究。据芽的尖端的分化和植物的植物类型进行总体评价。据播种期叶面积的线性回归方程计算叶面积:叶面积S = 0.1684 + 0.73 x叶长×叶宽(R = 0.9853)a已计算。初步筛选测试中,对被测植物的仔细观察表明,在15个测试的高世代自交系中,无论是高温处理组还是对照组,均超过75%。测植物幼苗的分化表现出不同程度的异常,即存在花饰现象。外,高温处理组的15个自交系幼苗的相对生长,即863-4,P1和L1均超过了1。过一半的自交系的叶面积的相对生长接近或大于0.8(图1)。表明高温下的应力强度不足,并且不能清楚地区分耐高温的自交系和耐高温的自交系之间的差异。 据以上测试结果的分析,首次进行的耐高温测试不够高,无法在高温下进行处理,并且尚未对铸件造成很大的压力。花植物的生长发育。花的衬里现象可能是由于光的持续时间长,这使得芽的分化异常。此,首先是增加高温下的应力强度并提高高温下的加工温度。二是适当地缩短照明时间,以消除由于过长的照明时间而引起的幼苗的异常分化:第三是在耐高温和高温的性状上提供进一步的极端性能。高。交系为筛选耐高温和不耐高温的典型材料提供了更大的筛选范围。过调节温度和光照参数,发现对照试验的幼苗从幼苗分化的异常现象消失了。第二次试验中,当幼苗长到1个月时,分别研究了对照组和处理组的株高,茎直径,叶数和总叶面积。根据植物的分化状态和植物的顶端进行了总体评估。
尖正常分化程度的分类标准为:1级,芽尖正常分化; 2级,芽尖基本正常; 3级,花饰不明显,但花饰基本可以确定;级别4,花饰明显,顶端花器官清晰可见。物拉伸分类标准(植物类型):1级,正常,拉伸叶片,没有简洁和紧凑; 2级,基本正常,叶子蔓延更多; 3级,异常; 4级,严重异常。温处理后,在对照的正常生长条件下生长处理过的植物,一个月后,植物的高度,茎的粗细,叶的数量,叶的总表面和研究了第一个雌花节。局。类标准如下:1级,芽尖端正常分化; 2级。2级,在枝梢上出现异常,但尚不清楚是否发生花饰:3级,花饰很明显并且枝梢少于连续4个部分是雄花,没有叶子或叶子很小; 4年级。于连续四个以上的部分,它们是没有叶子分化的雄花。 据数据的统计分析结果和上述评估,将高温耐受性分为四个级别,并确定所用材料的高温耐受性。1显示了不同自交系在高温下植物高度,叶片数,茎粗,叶面积和相对生长的生长和相对生长。面积和叶数是代表植物营养生长的重要指标:分别定义其权重系数权重系数分别为0.5和0.3以及植物高度和权重系数杆的厚度均为0.1。次计算完整的相对增长指数和排名,如表2所示。完整的相对增长指数来看,前5位最高的包括G21、863-1,D2,D5和863-7。63-1和D2在常温和高温下的生长差异不明显,属于高温。敏感。管D5具有相对较大的生长,但是高温下幼苗结束时的开花现象很严重(表3),不能归类为耐高温的自交系。高温条件下,G21和863-7的相对生长较高,且茎尖分化正常,属于耐高温自交系。
X-1和863-6的相对生长相对较弱,并且在高温条件下芽尖的分化异常,桂花树价格因此属于不耐高温的近交系。此,确定耐高温性时应考虑以下指标:相对增长;绝对增长;区分植物类型和梢。后,确定了以下高温电阻识别技术系统:使用36℃/ 3 h〜40℃/ 4 h〜36℃/ 3 h的光照,26%/ 14 h的黑暗条件高温应力处理;与耐高温特性密切相关的几个指标。些形态指标是:总叶面积,叶数,植物高度和茎粗,其权重系数分别为0.5, 0.3、0.1和0.1。体评估基于植物梢和植物类型的差异。于以上分析。择863-7和X-1、863-7和863-6作为高温下分子标记筛选研究的理想组合。 这项研究中,许多高世代桂花近交系被用作测试材料。人工气候室条件下,通过比较不同温度和光照条件,实现了桂花植物高温识别技术系统。者在研究中发现:在夏季高温野外栽培的条件下,某些在人工气候箱的高温胁迫下表现出高温抗性的材料表明,它们不能承受高温,并且具有耐高温性能的材料是在人工气候箱的高温胁迫下生长的。对高温更好或更不敏感,这可能是由于在夏季野外条件下高温经常伴随着强光。 于不同基因型的桂花,有些可能对高温有抵抗力,但对强光没有抵抗力,因此在高温和夏季强光的条件下,它们不能表现出对高温的抵抗力。此,传统的田间耐高温筛选不仅是简单的高温筛选,还包括各种复合因子的筛选,这种筛选方法在选择玉米中耐高温品种方面非常有效。外生长条件,但也可用于抵抗高温。QTL定位不适用。南开大学合作,作者使用了这项研究中确定的耐高温自交系863-7和耐高温自交系863-6来构建F2代种群,并使用了62 SSR引物对和132对SRAP引物对进行亲本分析。
传筛选,8对SSR引物和71对SRAP引物表现出多态性。多态性标记物进行了群体分析和选择性基因型分析,发现1个SSR标记和9个SRAP标记对桂花具有抗性。温下的QTL连接,对表型的贡献率为6%至17%。图师的分析发现,在同一连锁组中有7个标记(CSCT335,ME10EM2-350,MEllEM2-640,MEllOD3-230,DClod3-150,ME8EM10-590和ME8EM7-590)和2个标记(MElEM6-670和ME9EM6-650)位于另一个连锁组中的ME9EM1-210标记未与其他标记链接,它们所代表的三个QTL的累积表型贡献率为32.3%。高温耐受性密切相关的桂花在苗期的形态指标为:总叶面积,叶数,株高和茎粗以及评价根据种子的尖端和植物的类型进行整体分析:最后,确定下一个桂花播种阶段鉴定和筛选耐高温条件:36 ℃/ 3 h〜40℃/ 4 h〜36%/ 3 h光照,26℃/ 2 h黑暗条件用于高温处理。
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花植物,以提高桂花的耐热性。而,关于桂花高温抗性鉴定的研究较少,影响了桂花高温抗性遗传机制的进一步研究。子标记和相关技术的发展为耐热选择提供了新的手段和工具。实验在人工气候条件下使用了高产的人工桂花自交系。过比较不同温度和光照条件下桂花材料的生长情况,实现了桂花植物高温抗性鉴定技术体系的研究。
桂花。QTL分子标记的作图奠定了基础。择了15条具有高温抗性和高温抗性的高温自交系,代号r为863-4,P1,L1,L2,L3,X8,CH1022-2-1,H058-3、863- 1和BF-10、863-1,Q10,H066-3B,863-2,H058 14]播种在人工气候箱(SANY0 MLR-350T)中,每次筛选测试播种30个自交系。测试分为两组:对照和高温处理。长箱温度和照明参数的控制:26℃(光照12h)〜22℃(黑暗12h),湿度60%;高温处理组生长箱参数:32℃(光照4h)〜36℃(光照4h)〜32℃(透明4h)〜26℃(黑暗12h),湿度60%。组的光强度约为21,000x。择了13个具有极高耐温性和极高耐温性的自交亲本系进行高温胁迫测试。据初步的耐高温筛选试验,增加了光培养箱中高温处理组的高温部分的温度,并缩短了照明时间。准确地说:36℃(光照3h)〜40℃(光照4h)〜36℃(光照3h)〜26℃(黑暗14h),湿度60%:更改对照组的温度设置以进行治疗更合理的温度如下:25°C(3h光照)〜30°C(4h光照)〜25°C(3h光照)〜18°C(14h黑暗)。
60%湿度。组的照明约为20,000 k。幼苗长一个月。别对对照组和处理组的株高,茎粗,叶片数和总叶面积进行研究。据芽的尖端的分化和植物的植物类型进行总体评价。据播种期叶面积的线性回归方程计算叶面积:叶面积S = 0.1684 + 0.73 x叶长×叶宽(R = 0.9853)a已计算。初步筛选测试中,对被测植物的仔细观察表明,在15个测试的高世代自交系中,无论是高温处理组还是对照组,均超过75%。测植物幼苗的分化表现出不同程度的异常,即存在花饰现象。外,高温处理组的15个自交系幼苗的相对生长,即863-4,P1和L1均超过了1。过一半的自交系的叶面积的相对生长接近或大于0.8(图1)。表明高温下的应力强度不足,并且不能清楚地区分耐高温的自交系和耐高温的自交系之间的差异。 据以上测试结果的分析,首次进行的耐高温测试不够高,无法在高温下进行处理,并且尚未对铸件造成很大的压力。花植物的生长发育。花的衬里现象可能是由于光的持续时间长,这使得芽的分化异常。此,首先是增加高温下的应力强度并提高高温下的加工温度。二是适当地缩短照明时间,以消除由于过长的照明时间而引起的幼苗的异常分化:第三是在耐高温和高温的性状上提供进一步的极端性能。高。交系为筛选耐高温和不耐高温的典型材料提供了更大的筛选范围。过调节温度和光照参数,发现对照试验的幼苗从幼苗分化的异常现象消失了。第二次试验中,当幼苗长到1个月时,分别研究了对照组和处理组的株高,茎直径,叶数和总叶面积。根据植物的分化状态和植物的顶端进行了总体评估。
尖正常分化程度的分类标准为:1级,芽尖正常分化; 2级,芽尖基本正常; 3级,花饰不明显,但花饰基本可以确定;级别4,花饰明显,顶端花器官清晰可见。物拉伸分类标准(植物类型):1级,正常,拉伸叶片,没有简洁和紧凑; 2级,基本正常,叶子蔓延更多; 3级,异常; 4级,严重异常。温处理后,在对照的正常生长条件下生长处理过的植物,一个月后,植物的高度,茎的粗细,叶的数量,叶的总表面和研究了第一个雌花节。局。类标准如下:1级,芽尖端正常分化; 2级。2级,在枝梢上出现异常,但尚不清楚是否发生花饰:3级,花饰很明显并且枝梢少于连续4个部分是雄花,没有叶子或叶子很小; 4年级。于连续四个以上的部分,它们是没有叶子分化的雄花。 据数据的统计分析结果和上述评估,将高温耐受性分为四个级别,并确定所用材料的高温耐受性。1显示了不同自交系在高温下植物高度,叶片数,茎粗,叶面积和相对生长的生长和相对生长。面积和叶数是代表植物营养生长的重要指标:分别定义其权重系数权重系数分别为0.5和0.3以及植物高度和权重系数杆的厚度均为0.1。次计算完整的相对增长指数和排名,如表2所示。完整的相对增长指数来看,前5位最高的包括G21、863-1,D2,D5和863-7。63-1和D2在常温和高温下的生长差异不明显,属于高温。敏感。管D5具有相对较大的生长,但是高温下幼苗结束时的开花现象很严重(表3),不能归类为耐高温的自交系。高温条件下,G21和863-7的相对生长较高,且茎尖分化正常,属于耐高温自交系。
X-1和863-6的相对生长相对较弱,并且在高温条件下芽尖的分化异常,桂花树价格因此属于不耐高温的近交系。此,确定耐高温性时应考虑以下指标:相对增长;绝对增长;区分植物类型和梢。后,确定了以下高温电阻识别技术系统:使用36℃/ 3 h〜40℃/ 4 h〜36℃/ 3 h的光照,26%/ 14 h的黑暗条件高温应力处理;与耐高温特性密切相关的几个指标。些形态指标是:总叶面积,叶数,植物高度和茎粗,其权重系数分别为0.5, 0.3、0.1和0.1。体评估基于植物梢和植物类型的差异。于以上分析。择863-7和X-1、863-7和863-6作为高温下分子标记筛选研究的理想组合。 这项研究中,许多高世代桂花近交系被用作测试材料。人工气候室条件下,通过比较不同温度和光照条件,实现了桂花植物高温识别技术系统。者在研究中发现:在夏季高温野外栽培的条件下,某些在人工气候箱的高温胁迫下表现出高温抗性的材料表明,它们不能承受高温,并且具有耐高温性能的材料是在人工气候箱的高温胁迫下生长的。对高温更好或更不敏感,这可能是由于在夏季野外条件下高温经常伴随着强光。 于不同基因型的桂花,有些可能对高温有抵抗力,但对强光没有抵抗力,因此在高温和夏季强光的条件下,它们不能表现出对高温的抵抗力。此,传统的田间耐高温筛选不仅是简单的高温筛选,还包括各种复合因子的筛选,这种筛选方法在选择玉米中耐高温品种方面非常有效。外生长条件,但也可用于抵抗高温。QTL定位不适用。南开大学合作,作者使用了这项研究中确定的耐高温自交系863-7和耐高温自交系863-6来构建F2代种群,并使用了62 SSR引物对和132对SRAP引物对进行亲本分析。
传筛选,8对SSR引物和71对SRAP引物表现出多态性。多态性标记物进行了群体分析和选择性基因型分析,发现1个SSR标记和9个SRAP标记对桂花具有抗性。温下的QTL连接,对表型的贡献率为6%至17%。图师的分析发现,在同一连锁组中有7个标记(CSCT335,ME10EM2-350,MEllEM2-640,MEllOD3-230,DClod3-150,ME8EM10-590和ME8EM7-590)和2个标记(MElEM6-670和ME9EM6-650)位于另一个连锁组中的ME9EM1-210标记未与其他标记链接,它们所代表的三个QTL的累积表型贡献率为32.3%。高温耐受性密切相关的桂花在苗期的形态指标为:总叶面积,叶数,株高和茎粗以及评价根据种子的尖端和植物的类型进行整体分析:最后,确定下一个桂花播种阶段鉴定和筛选耐高温条件:36 ℃/ 3 h〜40℃/ 4 h〜36%/ 3 h光照,26℃/ 2 h黑暗条件用于高温处理。
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